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Tempo Ta m an h o P o p u la ci o n al ( N ) K 1 2 Resolução da 1ª prova de Prova Ecologia Geral, realizada em 10.08.2013 Escolha 5 questões para responder. Marque com um “X” aquela que você optou não responder. Cada questão vale 2 pontos. 1. Os modelos de crescimento populacional logístico e exponencial nos permitem prever o padrão de variação do tamanho das populações ao longo do tempo, conforme a figura abaixo. a) (0,5 ponto) Curva 1 = Modelo de crescimento exponencial; curva 2 = modelo de crescimento logístico. b) (1,0 ponto) As principais diferenças entre os dois modelos estão 1) na existência de uma capacidade suporte no modelo de crescimento logístico, que representa o tamanho populacional máximo que um dado ambiente pode suportar e 2) nas taxas de natalidade e mortalidade constantes e denso-independentes no crescimento exponencial, e denso- dependentes no crescimento logístico, ou seja, variam de acordo com o tamanho populacional. Essas duas diferenças principais permitem às populações crescerem infinitamente no modelo de crescimento exponencial, enquanto que no modelo de crescimento logístico existe um limite ao seu crescimento. c) (0,5 ponto) O modelo logístico é o mais realista, pois admite que existe um limite ao crescimento das populações. 2. A existência de variabilidade genética em uma população, o fitness (ou desempenho) diferenciado entre os indivíduos dessa população e a hereditariedade são três requisitos do processo de seleção natural. Explique a importância de 2 desses 3 fatores para a ocorrência de seleção natural. Cada requisito vale 1,0 ponto. A variabilidade genética é importante para que existam diferenças entre os indivíduos, e essas diferenças poderão determinar variações na sobrevivência e reprodução dos organismos. O fitness diferenciado faz com que a contribuição relativa dos indivíduos de uma geração para a próxima geração seja diferente. Como consequência, a contribuição relativa dos diferentes genótipos é alterada entre as gerações. A hereditariedade permite que as características que tornam alguns indivíduos melhor adaptados às condições predominantes, quando comparado a outros indivíduos, possam ser mantidas e transmitidas para a sua prole. a) Identifique o modelo de crescimento das curvas 1 e 2 da figura acima. b) Quais as principais diferenças existentes entre os dois modelos? c) Qual desses dois modelos parece ser mais realista? Justifique. 3. Os organismos podem ser agrupados em dois grandes grupos quanto à manutenção da sua temperatura corporal. Pensando na manutenção da temperatura corporal dos organismos, identifique uma vantagem e uma desvantagem dos endotérmicos. Faça o mesmo para os organismos ectotérmicos. (1,0 ponto) Organismos endotérmicos têm como vantagem uma menor vulnerabilidade à grandes oscilações da temperatura no meio externo. No entanto, uma desvantagem é o alto gasto energético na manutenção de sua temperatura corporal. (1,0 ponto) Organismos ectotérmicos têm como desvantagem uma maior vulnerabilidade às variações da temperatura no meio externo, uma vez que dependem de fontes de calor externas para a regulação da sua temperatura. No entanto, a vantagem é o baixo gasto de energia para a regulação da sua temperatura corporal. 4. Durante a reprodução, os indivíduos podem investir mais na quantidade ou na qualidade de sua prole. Tal fato pode ser observado até mesmo entre diferentes indivíduos de uma única população. a) Por que é difícil produzir uma prole numerosa e ao mesmo tempo de alta qualidade? b) Considere um tamanho populacional (N) variável ao longo do tempo e uma capacidade suporte do ambiente (K) constante. Em qual tamanho populacional (distante ou próximo de K) é mais vantajoso investir na quantidade da sua prole? E na qualidade da prole? Explique suas respostas. a) 1,0 ponto – Existe limitação de energia nos organismos. b) 1,0 ponto – É mais vantajoso investir na quantidade da prole quando a população está distante de K. Nessa situação a competição intra-específica é baixa e, por menor que seja a qualidade da prole, todos terão uma grande probabilidade de sobrevivência. Investir na qualidade da prole é mais vantajoso quando a população está próxima a K. Nesse alto tamanho populacional a intensidade da competição intra-específica é maior e, dessa forma, uma prole de maior qualidade tem uma maior probabilidade de sobrevivência. 5. Os biomas (figura abaixo) podem ser definidos como um agrupamento de comunidades biológicas, baseado no clima e na forma de vegetação predominante. a) Quais os dois fatores mais importantes para a determinação dos biomas? b) Como é possível que um mesmo bioma ocorra em diferentes continentes e hemisférios? C) De acordo com a figura, qual bioma deve ser encontrado em um local com temperatura média de 15oC e precipitação média anual de 180 cm ? a) 0,5 ponto. Precipitação média anual e temperatura média anual. b) 1,0 ponto. Basta determinado local apresentar os mesmos valores de precipitação média anual e de temperatura média anual, independente do continente e do hemisfério onde esteja. c) 0,5 ponto. Floresta temperada. desconhecido Sticky Note Floresta temperada. Esse gráfico pode ser encontrado no livro Economia da Natureza. Indicado na literatura para a disciplina. 6. Três pesquisadores (A, B e C) foram contratados de forma independente para mensurar quatro parâmetros populacionais de duas populações (X e Y) que vivem no mesmo local. Os resultados obtidos por cada pesquisador estão dispostos na tabela abaixo. Independentemente dos valores encontrados, qual pesquisador expressou de forma correta os quatro parâmetros populacionais medidos? Justifique. (1,0 ponto) O pesquisador A, uma vez que o (0,25 ponto) tamanho populacional refere-se ao número de indivídos de uma população, a (0,25 ponto) densidade refere-se ao número de indivíduos por unidade de área (ou volume), (0,25 ponto) a densidade relativa refere-se à contribuição relativa de uma população entre todas as populações e a (0,25 ponto) biomassa é definida pelo peso dos organismos por unidade de área (ou volume) ou pelo peso total de uma população. Tamanho populacional Densidade Densidade relativa Biomassa Pesquisador A X = 3000 indiv. Y = 2000 indiv. X = 30 indiv/m2 Y = 20 indiv/m2 X = 60% Y = 40% X = 430g/m2 Y = 490g/m2 Pesquisador B X = 430g/m2 Y = 490g/m2 X = 3000 indiv. Y = 2000 indiv. X = 60% Y = 40% X = 30 indiv/m2 Y = 20 indiv/m2 Pesquisador C X = 3000 indiv. Y = 2000 indiv. X = 60% Y = 40% X = 30 indiv/m2 Y = 20 indiv/m2 X = 430g/m2 Y = 490g/m2
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